Способ воспроизведения изображения и микрооптическая система безопасности

Система воспроизведения изображения включает матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, выполненных для совместного формирования изображения или информации, и структурированный материал покрытия, нанесенный на по крайней мере часть поверхности слоя микроструктурированных пиктограмм. Возможно наблюдение или считывание путем использования увеличительного устройства. Матрица микроструктурированных элементов пиктограмм введена в слой пиктограмм. Структурирование материала покрытия составляет область, где материал покрытия присутствует, и области, где материал покрытия отсутствует. Искусственная система изображения включает матрицу фокусирующих элементов и систему изображения, включающую матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, которая введена в слой пиктограмм. Матрица фокусирующих элементов и система изображения взаимодействуют для формирования по крайней мере одного искусственного оптического изображения. Введен структурированный материал покрытия, нанесенный по крайней мере на часть поверхности микроструктурированного слоя пиктограмм. Структурирование материала покрытия составляет область, где материал покрытия присутствует, и области, где материал покрытия отсутствует. Технический результат - обеспечение открытого установления подлинности валюты, документов, промышленных изделий и продуктов, и визуального увеличения промышленных изделий, продуктов и упаковки. 4 н. и 41 з.п. ф-лы, 52 ил.

 

Текст описания приведен в факсимильном виде.

1. Искусственная оптическая система изображения, включающая матрицу фокусирующих элементов и
систему изображения, включающую матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, выполненную таким образом, чтобы вместе формировать по крайней мере одно изображение,
в которой матрица фокусирующих элементов и система изображения взаимодействуют для формирования по крайней мере одного искусственного оптического изображения,
в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм введена в слой пиктограмм и
в которой искусственная оптическая система изображений далее включает структурированный материал покрытия, нанесенный по крайней мере на часть поверхности микроструктурированного слоя пиктограмм,
в которой структурирование материала покрытия составляет область, где материал покрытия присутствует, и области, где материал покрытия отсутствует.

2. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой система включает матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, а матрица фокусирующих элементов имеет толщину менее чем 50 мкм и/или фокусирующие элементы имеют эффективный диаметр меньше чем 50 мкм.

3. Искусственная оптическая система изображения по п.1 или 2, в которой слой пиктограммы образован на подкладке.

4. Искусственная оптическая система изображения по любому из пп.1, 2 или 3, в которой микроструктурные элементы пиктограмм образованы как впадины и/или как рельефные участки.

5. Искусственная оптическая система изображения по любому из пп.1, 2 или 3, в которой микроструктурные элементы пиктограмм выбраны из одной или более асимметричных незаполненных структур, симметричных незаполненных структур, рельефных участков, голографических структур поверхностных рельефов, дифракционных рельефных структур, ступенчатых рельефных структур, вогнутых или выгнутых структур и их комбинаций.

6. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм введена в слой пиктограмм, а слой пиктограмм является свободным и/или предусмотрен на подкладке.

7. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм включает участки, которые имеют микроструктуры, и участки, которые являются неструктурированными, и в которой микроструктурированные элементы пиктограмм выполнены таким образом, чтобы проявлять оптический контраст между микроструктурами и участками, которые являются неструктурированными, когда матрица пиктограмм погружается или находится в контакте с вакуумом, газом, жидкостью или твердым веществом, в котором оптический контраст может возникать из одного или более отражений: внутреннего отражения, поверхностного отражения, рассеяния, поляризации, вращение плоскости поляризации света, дифракции, оптической интерференции или их комбинации.

8. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой по крайней мере часть микроструктурированных элементов пиктограммы имеет покрытие.

9. Искусственная оптическая система изображения по п.8, в которой покрытие представляет собой один или более металлических материалов, структурированное металлизированное покрытие или является структурированным, а по крайней мере часть структурированного покрытия (i) обеспечивает изображение пиктограммы независимо от микроструктурированных элементов пиктограмм; (ii) формирует позитивное или негативное изображение; (iii) формирует цветное обратное изображение или (iv) формирует изображение, которое является непрозрачным по сравнению с прозрачным фоном, или изображение, которое является прозрачным по сравнению с непрозрачным фоном.

10. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой микроструктурные элементы пиктограмм формируют (i) позитивное изображение, (ii) негативное изображение, (iii) цветное обратное изображение, (iv) изображение, которое является непрозрачным по сравнению с прозрачным фоном, или (v) изображение, которое является прозрачным по сравнению с непрозрачным фоном.

11. Искусственная оптическая система изображения по п.1, включающая микропечать, сформированную из матрицы микроструктурных элементов пиктограмм и матрицы фокусирующих элементов, причем матрицы взаимодействуют для образования по крайней мере одного искусственного оптического изображения, микропечать по выбору применяют для компактного хранения информации, идентификации валюты, в защитной нити для валюты, документах, упаковке или товарах промышленного производства.

12. Искусственная оптическая система изображения по п.8, в которой дополнительный слой материала покрытия добавляют к покрытым микроструктурированным элементам пиктограмм.

13. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой слой пиктограмм сформирован из позитивных элементов пиктограмм или негативных элементов пиктограмм.

14. Искусственная оптическая система изображения по п.3, в которой слой пиктограмм сформирован из (i) позитивных элементов пиктограмм, в которых позитивные элементы пиктограмм сформированы как углубления или пустоты в слое пиктограммы, а участки фона в слое пиктограмм образованы как рельефные участки, (ii) из негативных элементов пиктограмм, в которых негативные элементы пиктограмм образованы как рельефные участки в слое пиктограммы, а участки фона в слое пиктограммы образованы как углубления или пустоты, (iii) позитивных элементов пиктограмм, сформированных как углубления или пустоты в слое пиктограммы, при этом по крайней мере часть углублений или пустот заполнена материалом наполнения, имеющим свойства, отличные от свойств материала слоя пиктограмм, (iv) негативных элементов пиктограмм, сформированных как рельефные участки в слое пиктограмм с участками фона, сформированными как углубления или пустоты, при этом по крайней мере часть из углублений или пустот заполнена материалом наполнения, имеющим свойства, отличные от свойств материала слоя пиктограмм, или (v) их комбинаций.

15. Искусственная оптическая система изображения по п.8, в которой материал покрытия выбран из конформных покрытий, неконформных покрытий, сплошных покрытий, прерывистых покрытий, структурированных металлизированных покрытий, покрытий, которые нанесены в определенном направлении, покрытий с участками, имеющими отличные от слоя пиктограмм свойства или материалы, алюминиевых покрытий, которые, по существу, прозрачны, если смотреть на них под прямым углом к плоскости слоя пиктограмм, при этом отражающая способность слоя покрытия увеличивается с увеличением угла падения так, что стороны покрытых элементов пиктограмм выглядят более отражающими, в результате чего создается вид высококонтрастного контура элементов пиктограмм, многослойных покрытий из диэлектрического материала, где цвет покрытия имеет разный вид под разными углами зрения, или их комбинаций.

16. Искусственная оптическая система изображения по п.1, далее включающая материал наполнителя, по крайней мере частично заполняющий по крайней мере часть микроструктурных элементов пиктограмм.

17. Искусственная оптическая система изображения по п.16, в которой материал наполнителя включает окрашивающий материал, или флюоресцирующий материал, или как окрашивающий материал, так и флюоресцирующий материал, или по крайней мере часть микроструктурированных элементов пиктограмм заполнена разными количествами разных материалов.

18. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой материал покрытия структурирован путем печати, осаждения резистного материала на покрытие и химического травления по крайней мере части открытого покрытия, или химического или механического удаления по крайней мере части материала покрытия.

19. Искусственная оптическая система изображения по п.8, в которой материал покрытия представляет собой одно или более структурированных материалов покрытия, который создает набор элементов пиктограмм, которые вместе формируют изображение дополнительно к изображению, которое совместно образовано микроструктурными элементами пиктограммы, при этом покрытие структурировано геометрической формой, которая не согласовывается с геометрической формой микроструктурных элементов пиктограмм, покрытие несет информацию, отличную от информации, которую несут микроструктурные элементы пиктограмм, или является фольгой горячего тиснения, необязательно включая слой ломкого лака.

20. Искусственная оптическая система изображения по п.16, в которой материал наполнения по крайней мере частично заполняет часть из множества углублений в микроструктурированных элементах пиктограмм.

21. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой микроструктурированные элементы пиктограмм сформированы из структурированного материала покрытия, предусмотренного на выбранных частях подкладки, причем структурированный материал покрытия формирует позитивные или негативные объектные структуры элементов пиктограммы.

22. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой система действует как система определения подлинности, в которой матрица фокусирующих элементов отделена от системы изображения и применяется для считывания информации, которая содержится в системе изображения.

23. Искусственная оптическая система изображения по п.22, в которой матрица фокусирующих элементов сформирована как лист и система изображения сформирована как лист и два листа приспособлены для оптического или механического соединения с или без связывающей жидкости, а фокусное расстояние фокусирующих элементов является большим, чем толщина листа, который включает фокусирующие элементы.

24. Искусственная оптическая система изображения по п.23, в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм располагается на или в поверхности листа системы изображения и фокальная точка фокусирующих элементов находится на или несколько выше упомянутой поверхности упомянутого листа системы изображения ее, когда два листа связаны для формирования по крайней мере одного искусственного оптического изображения, причем поверхность листа системы изображения включает микроструктурированные элементы пиктограмм, выполненные для формирования по крайней мере одного искусственного оптического изображения, при этом матрица фокусирующих элементов и лист системы изображения имеют, по существу, сопоставимые матрицы, или система далее включает покрытие поверхности на листе системы изображения.

25. Искусственная оптическая система изображения по п.23, в которой лист системы изображения включает множественные структуры элементов пиктограмм, которые формируют различные искусственные изображения при взаимодействии с матрицей фокусирующих элементов.

26. Искусственная оптическая система изображения по п.25, в которой разные искусственные изображения образованы под разными углами поворота листа фокусирующих элементов относительно листа системы изображения, при этом одна структура элементов пиктограмм отличается от другой структуры элементов пиктограмм, и разные листы фокусирующих элементов требуются, чтобы формировать искусственные изображения из разных структур элементов пиктограмм, или разные структуры элементов пиктограмм обеспечены в по крайней мере двух разных слоях элементов пиктограмм.

27. Искусственная оптическая система изображения по п.25, которая далее включает лист фокусирующих элементов, который размещен над матрицей фокусирующих элементов для формирования искусственных изображений из двух разных структур элементов пиктограмм, в которой матрица фокусирующих элементов или лист фокусирующих элементов имеет фокусирующие элементы с другим фокусным расстоянием, чем фокусирующие элементы другой матрицы фокусирующих элементов или листа.

28. Искусственная оптическая система изображения по п.27, в которой первый и второй листы фокусирующих элементов имеют различные матрицы фокусирующих элементов.

29. Искусственная оптическая система изображения по п.1, которая далее включает оптическую прокладку между матрицей фокусирующих элементов и системой изображения.

30. Искусственная оптическая система изображения по п.29, в которой толщина оптической прокладки больше, чем фокусное расстояние фокусирующих элементов так, что по крайней мере одно искусственное оптическое изображение невозможно различить без размещения другого материала над матрицей фокусирующих элементов, причем коэффициент преломления другого материала является достаточным для изменения фокусного расстояния фокусирующих элементов для фокусирования на элементах пиктограммы системы изображения, таким образом обеспечивается по крайней мере одно искусственное оптическое изображение.

31. Искусственная оптическая система изображения, включающая матрицу фокусирующих элементов и
систему изображения, включающую по крайней мере два различных слоя пиктограмм, при этом каждый слой пиктограмм включает матрицу микроструктурных элементов пиктограмм,
в которой по крайней мере одно первое искусственное оптическое изображение сформировано при взаимодействии матрицы фокусирующих элементов с матрицей элементов пиктограмм первого слоя пиктограмм и
в которой по крайней мере одно второе искусственное оптическое изображение, сформированное при взаимодействии матрицы фокусирующих элементов с матрицей элементов пиктограмм второго слоя пиктограмм, неразличимо без размещения другого материала над матрицей фокусирующих элементов, при этом коэффициент преломления другого материала является достаточным для изменения фокусного расстояния фокусирующих элементов для фокусирования на матрице элементов пиктограмм второго слоя пиктограмм, и таким образом формируется по крайней мере одно второе искусственное оптическое изображение.

32. Искусственная оптическая система изображения по п.31, в которой другой материал является жидкостью, благодаря чему обеспечивается по крайней мере одно искусственное оптическое изображение, которое является индикатором влажности.

33. Искусственная оптическая система изображения по п.1, включенная в валюту или в защитную нить для валюты.

34. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой по крайней мере одно искусственное оптическое изображение, которое видит наблюдатель, изменяется при изменении азимутального угла обозрения системы изображения.

35. Система воспроизведения изображения, включающая матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, причем микроструктурированныс элементы пиктограмм выполнены для совместного формирования изображения или некоторой выбранной информации, в которой изображение выполнено с возможностью обозрения или с возможностью считывания путем использования увеличительного устройства,
в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм введена в слой пиктограмм и
в которой система представления изображения далее включает структурированный материал покрытия, нанесенный на по крайней мере часть поверхности слоя микроструктурированных пиктограмм,
в которой структурирование материала покрытия составляет область, где материал покрытия присутствует, и области, где материал покрытия отсутствует.

36. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой матрица микроструктурированных элементов пиктограмм включает структуры элементов пиктограмм, которые формируют различные искусственно увеличенные изображения при взаимодействии с матрицей фокусирующих элементов, при этом одно искусственно увеличенное изображение видимо с точки обозрения системы, а второе искусственно увеличенное изображение видимо из второй точки обозрения системы.

37. Искусственная оптическая система изображения, включающая
матрицу фокусирующих элементов и
систему изображения, включающую по крайней мере два различных слоя элементов пиктограмм с каждым упомянутым слоем элементов пиктограмм, включающим матрицу микроструктурированных элементов пиктограмм, и
оптическую прокладку, расположенную между матрицей фокусирующих элементов и системой изображения,
при этом толщина оптической прокладки больше, чем фокусное расстояние фокусирующих элементов так, что искусственное оптическое изображение или изображения, сформированные при взаимодействии матрицы фокусирующих элементов с любым из двух различных слоев элементов пиктограмм, неразличимо без размещения материала над матрицей фокусирующих элементов, в которой размещение над матрицей фокусирующих элементов первого материала, имеющего первый коэффициент преломления, является достаточным для изменения фокусного расстояния фокусирующих элементов для фокусирования на матрице элементов пиктограмм первого из двух различных слоев элементов пиктограмм, посредством чего формируется по крайней мере одно первое искусственное оптическое изображение, а размещение над матрицей фокусирующих элементов второго материала, имеющего второй коэффициент преломления, является достаточным для изменения фокусного расстояния фокусирующих элементов для фокусирования на матрице элементов пиктограмм второго из двух различных слоев элементов пиктограмм, посредством чего формируется по крайней мере одно второе искусственное оптическое изображение.

38. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой матрица элементов пиктограмм включает микроструктурированные элементы пиктограмм, имеющие физический рельеф, при этом матрица фокусирующих элементов расположена относительно матрицы элементов пиктограмм, а фокусирующие элементы формируют по крайней мере одно искусственно увеличенное изображение элементов пиктограмм.

39. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой система действует как система определения подлинности или устройство безопасности.

40. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой материал покрытия выбран из конформных покрытий, неконформных покрытий, сплошных покрытий, прерывистых покрытий, структурированных металлизированных покрытий, покрытий, которые нанесены в определенном направлении, покрытий с участками, имеющими отличные от слоя пиктограмм свойства или материалы, алюминиевых покрытий, которые, по существу, прозрачны, если смотреть на них под прямым углом к плоскости слоя пиктограмм, при этом отражающая способность слоя покрытия увеличивается с увеличением угла падения так, что стороны покрытых элементов пиктограмм выглядят более отражающими, в результате чего создается вид высококонтрастного контура элементов пиктограмм, многослойных покрытий из диэлектрического материала, где цвет покрытия имеет разный вид под разными углами зрения, или их комбинаций.

41. Искусственная оптическая система изображения по п.1, в которой материал покрытия представляет собой одно или более структурированных материалов покрытия, создающий набор элементов пиктограмм, которые вместе формируют изображение дополнительно к изображению, совместно сформированному микроструктурированными элементами пиктограммы, при этом покрытие структурировано геометрической формой, которая не согласована с геометрической формой микроструктурированных элементов пиктограмм, покрытие несет информацию, отличную от информации, которую несут микроструктурированные элементы пиктограмм, или является фольгой горячего тиснения, необязательно включающей слой ломкого лака.

42. Искусственная оптическая система изображения по п.23, в которой лист системы изображения включает множество структур элементов пиктограмм, которые формируют различные искусственные изображения при взаимодействии с матрицей фокусирующих элементов.

43. Искусственная оптическая система изображения по п.24, в которой лист системы изображения включает множество структур элементов пиктограмм, которые формируют различные искусственные изображения при взаимодействии с матрицей фокусирующих элементов.

44. Искусственная оптическая система изображения по п.26, которая далее включает лист фокусирующих элементов, который размещен над матрицей фокусирующих элементов для формирования искусственных изображений из двух раличых структур элементов пиктограмм, в которой или матрица фокусирующих элементов, или лист фокусирующих элементов имеет фокусирующие элементы с другим фокусным расстоянием, чем фокусирующие элементы другой матрицы фокусирующих элементов или листа.

45. Искусственная оптическая система изображения по п.31, в которой другой материал представляет собой жидкость и таким образом обеспечивается по крайней мере одно искусственное оптическое изображение, указывающее влажность.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам для усиления лазерного излучения на основе волоконной оптики. .

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к лазерным зондам и их соединениям, применяемым в офтальмологии. .

Изобретение относится к защитному покрытию, которое обеспечивает одно или несколько составных изображений. .

Изобретение относится к области оптики, а именно к устройствам воспроизведения изображения. .

Изобретение относится к способу отображения информации на лобовом стекле. .

Изобретение относится к области лазерной обработки материалов, в частности к устройству многопозиционной лазерной обработки, и может быть использовано при изготовлении большого количества изделий на одном лазерном комплексе, в том числе при лазерной резке, сварке, наплавке и селективном спекании.

Изобретение относится к оптическим системам и может использоваться в качестве насадки, разделяющей лучи по различным диапазонам ИК-области спектра в тепловизионных приборах.

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к сумматорам оптического излучения, например, полупроводниковых лазеров, и может быть использовано для усиления мощности лазерного излучения в волоконно-оптических линиях связи, сетях, информационно-измерительных системах, технологическом оборудовании, в бытовых приборах, медицине, системах опознавания и наведения, для охраны объектов от посторонних и пожара, лазерном оружии и т.п

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для создания пучков когерентного излучения с высокой плотностью мощности

Печатное изделие содержит подложку, имеющую верхнюю поверхность и нижнюю поверхность; слой графического изображения, содержащий множество изображений, напечатанных по меньшей мере на одной поверхности подложки; и множество многоугольных линз, напечатанных по меньшей мере на одной поверхности подложки поверх слоя графического изображения, причем многоугольные линзы являются бесцветными увеличивающими выпуклыми линзами, при этом печатные линзы имеют высоту между 0,0001 и 0,005 дюйма, ширину между 0,0005 и 0,01 дюйма при виде сверху и расстояние между линзами между 0,0005 и 0,01 дюйма. Технический результат - улучшение четкости изображения. 7 н.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается оптического лучевого делителя. Оптический лучевой делитель представляет собой сборную дихроидную призму и выполнен в виде склейки нескольких прозрачных призм. Прозрачные призмы имеют на одной из граней в месте склейки дихроичное покрытие, предназначенное для отражения различных частотных компонент падающего излучения. Форма и взаимное расположение прозрачных призм выбраны из условия пересечения плоскостей склеек в одной точке. Технический результат заключается в увеличении компактности конструкции. 3 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является повышение мощности. Осветительное устройство (1) включает в себя несколько источников (4) света и одну отражательную систему, при этом источники (4) света расположены перед отражательной поверхностью отражательной системы и включают в себя несколько средств освещения, которые расположены вокруг выходного отверстия (10) отражательной системы. Луч света от источников (4) света за счет отражения отклоняется в основном направлении излучения осветительного устройства (1) посредством отражательной системы. Осветительное устройство снабжено первым отражательным участком (2) и выполненным выпуклым вторым отражательным участком (5), первый и второй отражательные участки согласованы друг с другом таким образом, что основной световой луч может создаваться за счет того, что свет от источников (4) света сначала падает на второй отражательный участок (5), а затем на первый отражательный участок (2) и выходит из осветительного устройства в основном направлении излучения. 4 н. и 22 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к области передачи информации посредством поверхностных электромагнитных волн и касается геодезической призмы для отклонения пучка монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Геодезическая призма выполнена в виде конусной канавки, которая расположена на плоской поверхности образца и имеет сглаженные края. Ось канавки параллельна поверхности образца и перпендикулярна направлению распространения ППП. Размер канавки в направлении пучка меньше длины распространения ППП. При этом ось канавки расположена над поверхностью образца, а края канавки совпадают с прямолинейными частями линии пересечения поверхности образца и поверхности конуса канавки. Технический результат заключается в повышении эффективности и уменьшении габаритов устройства. 3 ил.

Система содержит объектив, формирующий промежуточное изображение в промежуточной плоскости фокусировки, фильтр изображения, содержащий маску с отверстиями в промежуточной плоскости фокусировки; матрицу микролинз, параллельную промежуточной плоскости фокусировки; оптическую систему сопряжения, формирующую изображение матрицы микролинз в плоскости съемки изображения; и матрицу детектирования изображения, содержащую фоточувствительные элементы в плоскости съемки изображения. Система сопряжения сопрягает каждую микролинзу с одним фоточувствительным элементом. Каждое отверстие фильтра расположено напротив одной микролинзы. Размер отверстия фильтра меньше или равен шагу дискретизации промежуточного изображения, равному шагу повторения отверстий, поделенному на коэффициент дискретизации. Система содержит устройство для поступательного перемещения промежуточного изображения с шагом, равным или кратным шагу дискретизации промежуточного изображения. Технический результат - получение высокого разрешения и широкого входного поля, например, с угловой апертурой порядка 90°. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Способ когерентного сложения включает в себя разделенное на каналы лазерное излучение, направленное на соответствующие каналам фазовые модуляторы. После прохождения фазовых модуляторов все каналы выставляют параллельно друг другу, при этом волновой фронт в каждом канале делают плоским. Часть многоканального излучения отводят и фокусируют на фотоприемник для регистрации сигнала. Подачу управляющих напряжений на фазовые модуляторы производят в два этапа, один пробный и один корректирующий. Причем значения управляющих напряжений, подаваемых на корректирующем этапе, пропорциональны параметру, контролирующему скорость сходимости, изменению сигнала с фотоприемника на пробном этапе и управляющим напряжениям, подаваемым на фазовые модуляторы на пробном этапе. При этом параметр, контролирующий скорость сходимости, обратно пропорционален значению сигнала с фотоприемника на пробном этапе, а коэффициент пропорциональности обратно пропорционален квадрату амплитуды фазовых сдвигов на пробном этапе. Технический результат заключается в получении когерентного оптического сигнала путем сложения нескольких лазерных пучков без измерения абсолютных и относительных фаз в каналах при уменьшении времени когерентного сложения лазерных пучков. 4 ил.

Сканирующий многолучевой лидар содержит оптическую приемную систему, в которой используется зеркальный объектив, вторичное зеркало которого выполнено в виде зеркально-линзового компонента, за которым на оптической оси телескопа установлены дополнительная положительная линза и ТВ-камера. Зеркально-линзовый компонент имеет зеркальное покрытие в центральной зоне и выполняет функцию вторичного зеркала в приемной системе лидара, а кольцевая периферийная зона зеркально-линзового компонента с просветляющим покрытием работает как преломляющая линза и совместно с положительной линзой фокусирует изображение на телевизионную матрицу ТВ-камеры. ТВ-камера установлена на подвижке, позволяющей двигать ее вдоль оптической оси телескопа для осуществления фокусировки изображения при различных расстояниях до объекта. Технический результат заключается в обеспечении работы многоволнового лидара с непрерывным контролем за изображением окружающего исследуемый объект пространства с одновременным наблюдением объекта и регистрацией отраженного от него лидарного сигнала с минимизацией энергетических потерь, вызванных прохождением сигнала через оптические компоненты приемной системы лидара. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх